Conectarse a la adrenalina: Jugar a 'Counter-Strike 2' con Neuralink es una realidad: Elon Musk revela otro logro revolucionario

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Conectarse a la adrenalina: Jugar a 'Counter-Strike 2' con Neuralink es una realidad: Elon Musk revela otro logro revolucionario

En un nuevo avance que revoluciona el mundo de los videojuegos y la tecnología, Elon Musk, el visionario empresario y fundador de Neuralink, ha anunciado que es posible jugar a 'Counter-Strike 2', uno de los juegos más populares de la historia, utilizando la tecnología de interfaz cerebro-computadora de su empresa. Esta innovadora función permite a los jugadores conectarse directamente a la adrenalina, experimentando una inmersión sin precedentes en el juego. Con esta noticia, Musk demuestra una vez más su compromiso con la innovación y el progreso, llevando la tecnología a un nivel nunca antes visto.

Neuralink y Elon Musk logran un nuevo hito: paciente juega a CounterStrike con chip cerebral implantado

La empresa de neurotecnología de Elon Musk, Neuralink, ha alcanzado un nuevo logro en la implantación de su chip cerebral en un segundo paciente a principios de agosto. El magnate hizo oficial esta noticia en el pódcast del informático estadounidense Lex Fridman, en el que compartió muy pocos detalles de la intervención quirúrgica.

Según Neuralink, el paciente, llamado Álex, tiene una lesión de médula espinal similar a la del primer paciente y los 400 electrodos del chip cerebral funcionan correctamente. Álex fue dado de alta al día siguiente y su recuperación ha sido fluida.

Control de dispositivos digitales con el pensamiento

Control de dispositivos digitales con el pensamiento

Neuralink afirma que Álex ha mejorado su capacidad para jugar videojuegos y ha comenzado a aprender a utilizar software de diseño asistido por ordenador para diseñar objetos en 3D. Esto marca otro paso significativo hacia la provisión de una interfaz de alto rendimiento que mejorará el control de dispositivos digitales para personas con cuadriplejia.

Desde el primer momento en que Álex conectó su implante a su ordenador, tardó menos de cinco minutos en empezar a controlar un cursor con su mente. En pocas horas, pudo superar la velocidad y precisión máxima que había logrado con cualquier otra tecnología de asistencia.

Álex rompió el récord mundial de control del cursor mediante interfaz cerebro-ordenador. Además, probó las capacidades del chip de Neuralink de forma independiente, usándolo para jugar a Counter-Strike 2.

Jugar a videojuegos y diseñar objetos en 3D

Estoy súper impresionado con cómo funciona esto, dijo Álex, paciente de Neuralink. Además de jugar al videojuego mencionado, Álex también logró diseñar un soporte personalizado para su cargador Neuralink, que luego se imprimió en 3D y se integró en su configuración.

En su tiempo libre, utiliza el software de diseño asistido por ordenador para hacer realidad sus ideas de diseño. Tomar una idea, plasmarla en un diseño y, de hecho, tener un artículo físico como producto terminado me hace sentir como si estuviera construyendo cosas nuevamente, afirma el paciente en el blog de Neuralink.

Mejoras en la tecnología

Después de que se presentaron problemas con el primer paciente, Neuralink ha implementado una serie de medidas de mitigación, entre ellas, reducir el movimiento del cerebro durante la cirugía y reducir el espacio entre el implante y la superficie del cerebro. Y, afortunadamente, no han observado ninguna retracción del hilo en Álex.

Además, Elon Musk ha anunciado que el próximo chip de Neuralink, 'Blindsight', curará la ceguera. La empresa estadounidense Neuralink, propiedad de Elon Musk, implantó el primer chip cerebral a principios de año.

Cómo funciona el chip cerebral de Neuralink

El chip Telepathy puede transmitir órdenes para restaurar funciones cerebrales dañadas, está diseñado para leer la actividad cerebral de una persona y habilita el control de un dispositivo con el pensamiento.

Un robot inserta quirúrgicamente el chip dentro del cerebro, retira una pequeña porción del cráneo, conecta los electrodos en forma de hilos a regiones específicas y, después, el implante empieza a interpretar las señales cerebrales con el objetivo de transmitir toda la información a los ordenadores mediante la conexión Bluetooth. Tras dicho procedimiento quirúrgico, el chip procede a tratar enfermedades neurológicas y restaurar funciones sensoriales.

Daniel Martín

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